ZHCABK3 January 2022 TMCS1100 , TMCS1100-Q1 , TMCS1101 , TMCS1101-Q1 , TMCS1107 , TMCS1107-Q1 , TMCS1108 , TMCS1108-Q1
除了橫穿 PCB 的電流外,一些磁性組件還可能造成外部磁場影響,必須加予考慮以確保這些磁場不會影響傳感器或對傳感器影響最小。
在 PCB 上觀察到的最常見磁性組件是電感器和變壓器。這些元件都有可能向附近組件造成輻射,盡管其對應磁場的主要部分通常存在于磁芯材料中。由于這些器件通常都以某種恒定不變的形式供電,減輕其影響的最簡單方式是確保這些器件 PCB 上與傳感器保持一定距離。
另外還應考慮到磁性繼電器是一個潛在的磁輻射來源,因為根據其配置,這類器件在上電或斷電時也可能輻射磁場。要規避此問題,一種直接的方式是使用鎖存繼電器等戰略設計選項來代替磁性繼電器。雖然這些器件本質上仍然是磁性器件,但會鎖存到位,并且不會通過線圈中的電流保持磁場。線圈會快速接合,并切換器件內部的一個開關。這有助于減少潛在的雜散磁場,因為它僅在開關期間才會生成磁場。
最后,盡管顯而易見,永磁體繼續以越來越快的速度進入電子產品領域。在靜態應用中,例如用于真無線耳塞充電器的對齊磁體或充電盒鎖定機制,以及在更多的動態配置中,例如用于電機換向且安裝在轉子上的極磁體,隨著每一次新的技術迭代,都會以更快的速率實現永磁體。這類器件還將發出恒定的(有時極其強大)的磁場。在確定霍爾效應傳感器的理想布局布線時必須考慮到這一點。